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油中微量水分和温度变送器的设计及研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第10-21页
    1.1 选题背景及意义第10-13页
        1.1.1 选题背景第10页
        1.1.2 选题意义第10-13页
    1.2 油中微水测量国内外现状第13-18页
        1.2.1 国内外测量方法概述第13-16页
        1.2.2 国内外产品现状第16-18页
    1.3 ARM Cortex系列处理器简介第18-19页
        1.3.1 Cortex系列处理器简介第18页
        1.3.2 STM32F3系列微控制器简介第18-19页
    1.4 论文的主要研究内容与组织架构第19-20页
        1.4.1 论文的主要研究内容第19-20页
        1.4.2 论文的组织架构第20页
    1.5 本章小结第20-21页
第二章 油中微水测量的理论基础第21-34页
    2.1 水活性理论第21-27页
        2.1.1 油中水活性概念第21-25页
        2.1.2 水活性测量的意义第25-27页
        2.1.3 水活性的测量方法第27页
    2.2 相对湿度测量第27-31页
        2.2.1 高分子湿敏电容的工作原理第27-28页
        2.2.2 相对湿度的频率测量法第28-30页
        2.2.3 湿度的温度补偿第30-31页
    2.3 绝对水分含量的计算第31-33页
        2.3.1 绝对水分含量计算第31-32页
        2.3.2 油品水溶解度系数的标定第32-33页
    2.4 本章小结第33-34页
第三章 整体设计分析第34-44页
    3.1 整体设计简述第34页
    3.2 设计方案第34-43页
        3.2.1 壳体设计第34-36页
        3.2.2 主要器件选型第36-37页
        3.2.3 测量方法第37-39页
        3.2.4 通信可靠性第39-40页
        3.2.5 长期稳定性第40-41页
        3.2.6 EMI/EMC设计第41-43页
    3.3 技术参数第43页
    3.4 本章小结第43-44页
第四章 硬件设计第44-57页
    4.1 硬件设计概述第44页
    4.2 各模块设计第44-56页
        4.2.1 电源模块第44-46页
        4.2.2 STM32F373C8T6最小系统第46-47页
        4.2.3 温度测量模块第47-51页
        4.2.4 湿度测量模块第51-52页
        4.2.5 EEPROM存储模块第52-53页
        4.2.6 通信模块第53页
        4.2.7 电流输出模块第53-56页
    4.3 本章小结第56-57页
第五章 软件设计第57-67页
    5.1 软件设计概述第57页
    5.2 变送器软件设计第57-65页
        5.2.1 软件开发环境第57-58页
        5.2.2 变送器软件流程图第58-59页
        5.2.3 软件模块设计第59-65页
    5.3 上位机软件设计第65-66页
        5.3.1 软件设计工具第65页
        5.3.2 软件介绍第65-66页
    5.4 本章小结第66-67页
第六章 变送器校准及测试第67-75页
    6.1 校准的意义第67页
    6.2 温度校准第67-68页
    6.3 相对湿度校准第68-71页
        6.3.1 饱和盐溶液标准相对湿度值第69-70页
        6.3.2 相对湿度校准过程第70-71页
    6.4 校准结果测试第71-72页
    6.5 测试及结果分析第72-73页
    6.6 本章小结第73-75页
第七章 总结与展望第75-77页
    7.1 总结第75-76页
    7.2 展望第76-77页
参考文献第77-82页
附录第82-83页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第83-84页
致谢第84-85页
附件第85页

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